题目内容
15.| A. | 做匀速圆周运动的网心在b点 | B. | 磁场方向垂直纸面向外 | ||
| C. | 由题给数据,初速度v0可求 | D. | 南题给数据,磁场磁感应强度B可求 |
分析 粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系确定粒子做圆周运动的圆心.电荷在匀强电场中做类平抛运动,将电荷的运动分解为沿电场方向和垂直电场方向,结合牛顿第二定律和运动学公式求出初速度的大小.
解答 解:A、因为圆周运动的轨迹经过矩形区域的几何中心,设中心为0,根据几何关系知,bO=$\sqrt{(\frac{h}{2})^{2}+(\frac{s}{2})^{2}}$=$\sqrt{0.{5}^{2}+(\frac{\sqrt{3}}{2})^{2}}$=1m,可知矩形区域几何中心到b点的距离等于bc的距离,知b点为圆周运动的圆心.故A正确.
B、-q由c点沿cd方向以同样的速率v0进入矩形区域,根据洛伦兹力的方向,结合左手定则知,磁场方向垂直纸面向里,故B错误.
C、因为粒子通过矩形区域的几何中心,可知沿电场方向上的距离y=$\frac{h}{2}$=0.5m,垂直电场方向上的距离x=$\frac{s}{2}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$m
根据y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=$\frac{1}{2}•\frac{qE}{m}(\frac{x}{{v}_{0}})^{2}$,可以求出初速度的大小.故C正确.
D、由上知粒子在磁场中运动的半径r可求得,由r=$\frac{m{v}_{0}}{qB}$,知已知$\frac{q}{m}$,能求出初速度的大小,则知能求出B的大小.故D正确
故选:ACD.
点评 解决本题的关键掌握处理粒子做类平抛运动的方法,抓住等时性,结合运动学公式和牛顿第二定律求解,以及掌握粒子在磁场中运动的处理方向,关键确定圆心、半径和圆心角.
练习册系列答案
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3.汽车上坡的时候,司机将换档并加大油门,其目的是( )
| A. | 换档是为了减速,得到较大的牵引力 | |
| B. | 换档是为了提速,得到较大的牵引力 | |
| C. | 加大油门是为了增大功率,得到较大牵引力 | |
| D. | 加大油门是为了增大功率,得到较大牵引力 |
7.
如图所示是用一个直流电动机提升重物的装置,重物质量m=50kg,电源电压U=100V,不计各处的摩擦,当电动机以v=0.9m/s的恒定速度将重物向上提升1m时,电路中的电流I=5A.由此可知( )
| A. | 电动机线圈的电阻r=1Ω | B. | 电动机线圈的电阻r=2Ω | ||
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4.质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落,在ts末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过ts小球又回到A点.不计空气阻力且小球从未落地,则( )
| A. | 整个过程中小球电势能减少了mg2t2 | |
| B. | 整个过程中小球速度变化量为4gt | |
| C. | 从加电场开始到小球运动到最低点时小球的动能减少了mg2t2 | |
| D. | 从A点到最低点小球重力势能减少了$\frac{2}{3}$mg2t2 |
5.
如图所示,电源电动势E=6V,当开关S闭合后,小灯泡L1和L2都不亮.现用一电压表检测故障,已测得Uac=Uad=Uae=6V,Uab=0,那么以下判断正确的是( )
| A. | 含L1的ab段电路断路,其他部分无问题 | |
| B. | ab段和bc段电路可能都是断路的 | |
| C. | 含R的cd段电路断路,其他部分无问题 | |
| D. | 含L2的bc段电路断路,其他部分无问题 |